2025-01-20
宝鸡至兰州客运专线朱家山隧道1#斜井工区兰州端由于不良地质状况和施工处置不当发生塌方。针对具体工况,首先采取弃渣反压回填塌方段的洞身和塌方体,以稳定塌方段和其两端的塌方影响段;对塌方段泵送C25混凝土回填渣体上方的空腔、形成保护壳,改进支护参数,加强拱脚约束;对塌方影响段进行注浆加固。安全、顺利地完成了塌方处理施工任务,相关经验可为同类工程参考。
以坨家山隧道大塌方处理为例,分析了塌方的原因,详细介绍了管棚法及中隔壁(crd)工法处理大塌方的施工技术,并探讨了管棚的支护作用和优点,总结了预防和处理塌方的施工经验。
介绍了齐岳山隧道斜井工区采用超前地质预报、帷幕注浆等技术措施安全通过平导高压涌水带的施工。
长大隧道在实际施工时,往往由于地形地貌、工作面数量限制等因素的制约,需要增设斜井、竖井或横洞,以开辟新的工作面达到缩短工期之目的,因此,研究斜井与正洞交叉处的施工技术就显得特别重要。本文依托中条山公路隧道,介绍了采用\"门字型\"导洞挑顶进入正洞,展开正洞工作面施工的方法。
包家山隧道大断面斜井进正洞挑顶技术——结合包家山隧道1#斜井与正洞交叉口处的施工实例,介绍大断面斜井(横断面84.315平方米)进正洞的挑顶施工技术。在充分了解地质条件的基础上,制定了“超前支护、分部开挖、加强支护、随挖随护、及时封闭、加强监测”的施...
结合衢宁铁路安民隧道工程实例,在斜井工区无法采用巷道式通风的条件下,采用了主洞设蓄风房压入式通风模式。结合工作面及通风要求进行通风计算、设计,经现场测试通风效果,该通风模式通过蓄风房调节风压,缩短了单台风机供风距离,提高了通风效率,较好地解决了长大隧道斜井工区通风技术难题。
新建兰渝铁路lys-3标马家山隧道工程 爆破施工方案 批准: 审核: 编制: 中铁隧道集团二处有限公司 兰渝二期lys-3标马家山隧道斜井项目部 2009年8月21日 马家山隧道上罗斜井及出口横洞爆破施工方案 一、工程概况 马家山隧道起止里程:dk239+696~dk247+131,长7435m,为双线隧道。隧道洞深小埋深 42m,最大埋深494m。隧道进出口端均处于基岩风化层中,其中隧道出口端自然坡度大约 40°~60°。隧道左线进口1180.69m位于r=4500的曲线上,出口800.12m位于r=4500的 曲线上,其余段落位于直线上,隧道内线路自进口分别为254m的11‰、950m的12.85‰、 5400m的13‰、831的12.8‰的下坡。本工区施工任务为主洞dk242+100~dk247+131、上 罗斜井、隧道出口
精品文档 精品文档 中铁三局西平铁路丁家山隧道斜井工区 临时用电施工组织设计 编 制: 审 核: 审 批: 编制单位:中铁三局西平铁路桥隧公司项目部 编制时间:2008年12月20日 一、工程概况: 我单位承建西平铁路丁家山隧道,丁家山隧道位于乾县境内,丁家山 隧道起讫里程为dk49+905~dk55+679,全长5774米。根据施组安排, 丁家山隧道斜井工区承担丁家山隧道起讫里程为dk51+605~ dk53+979区间共2374米的隧道开挖支护工程。以上工程业主已提供 施工图,且施工手续齐全,机械设备、管理人员、施工作业人员均已到 位,具备开工条件。 二、丁家山隧道斜井工区主要用电设备、项目一览表 序号机械名称型号规格 功率 (kw) 台数 功率小计 (kw) 备注 1电动空压机lwj-20/8-i1103330 2砼搅拌站hzs60
第1页 中铁三局西平铁路丁家山隧道斜井工区 临时用电施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:中铁三局西平铁路桥隧公司项目部 编制时间:2008年12月20日 一、工程概况: 我单位承建西平铁路丁家山隧道,丁家山隧道位于乾县境内,丁家山 隧道起讫里程为dk49+905~dk55+679,全长5774米。根据施组安排, 丁家山隧道斜井工区承担丁家山隧道起讫里程为dk51+605~dk53+979 区间共2374米的隧道开挖支护工程。以上工程业主已提供施工图,且施 工手续齐全,机械设备、管理人员、施工作业人员均已到位,具备开工 条件。 二、丁家山隧道斜井工区主要用电设备、项目一览表 序号机械名称型号规格 功率 (kw) 台数 功率小计 (kw) 备注 丁 家 山 斜 井 工 区 1电动空压机lwj-20/8-i1103330 2砼搅拌站
交叉口隧道洞段施工中,合理的施工方案是确保施工安全的前提,以宜万铁路金子山隧道2号斜井与正洞交叉口施工为工程背景,详细介绍了金子山隧道2号斜井与正洞的施工方案。金子山隧道交叉口施工中借鉴连拱隧道中隔墙施工方法并利用新奥法施工原理,对薄壁岩柱进行置换,对破碎围岩进行注浆加固,成功的预防了塌方。金子山交叉口隧道的施工为在较破碎软岩地段进行交叉隧道的施工提供了借鉴经验。
在地铁施工中,经常会运用到隧道斜井施工技术,只有保障了地铁隧道斜井施工技术的应用,才能全面提升地铁施工的进度,保障地铁施工的质量。鉴于此,论文以重庆地铁隧道斜井转入正洞施工技术应用为例,对隧道施工中的斜井转入技术进行了全面的分析。
西成客运专线阜川隧道不良地质主要为岩溶,特殊岩土主要为膨胀土、膨胀岩。存在突水涌泥、断层破碎带,溶洞发育等,属ⅰ级风险隧道。本文结合阜川隧道1#斜井工程实际情况,全面介绍了阜川隧道1#斜井隧道进正洞喇叭口施工工艺要点、注意要点及措施。
优质高效绿色和谐建设世界一流重载铁路 1 范家山隧道斜井进入正洞施工方案 一、编制依据 (1)国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准、技术 规程等; (2)我公司所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、 工法及科技成果和多年积累的工程施工经验; (3)项目部实施性施工组织设计; (4)其它相关依据。 二、工程概况 范家山隧道斜井设计位于主洞线路前进方向右侧,斜井与主洞相 较于里程dk425+015,斜井中线与主洞中线的大里程方向的平面夹 角为84°,斜井与正洞的接入点中心坑底标高为969.632m(仰拱填 充顶面标高)。斜井综合纵坡10.26%,采用无轨运输双车道断面,其 中斜井与正洞交接段30m采用3%缓坡。 斜井与正洞交接段设计采用ⅳb+支护参数,正洞交叉口段为ⅳ参 数支护。 三、斜井施工方法调整 1、进洞方式的调整 原设计方案中斜井进入正洞方案采用
-1- 技术交底书 共4页 工程名称森村隧道斜井编号lz/jsjd-(隧)2016-04 交底项目斜井洞顶截水沟施工交底日期2016年12月22日 森村斜井地质为上覆第四系全新统冲洪积层粉质黏土、细砂、卵石;坡洪积层粉质 黏土、碎石土;坡残积层粉质黏土,下伏基岩为石炭系板岩夹砂岩、灰泥岩等。出口层 理产状n78°w/81°ne。地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.4s。 地表水为山间槽谷流水。地表水受大气降水补给,水流流量受季节及降雨影响明显。地 下水为第四系覆盖层孔隙潜水、基岩裂隙水、岩溶水;对混凝土结构无侵蚀性。 为防止地表水在施工及运营期间对线路造成冲刷,影响安全。在洞顶距边仰坡开挖 边线5m处设置截水天沟。 一、洞顶截水沟设计概括 根据设计文件,隧道坡顶截水沟采用c25混凝土浇筑,平面位置图、断面图
单线铁路黄土隧道斜井进正洞施工技术 一、工程概况 石咀山隧道位于陕西省宝鸡市招贤镇境内,为宝鸡至麟游矿区运煤专用线 的重点隧道工程,设计为单线铁路,内燃预留电气化条件。隧道穿越低中山区, 黄土冲沟发育,地形起伏大,高程1285m~1540m。隧道里程范围dk69+870~ dk75+160,全长5290m。ⅳ围岩长度4080m;ⅴ级围岩长度1190m,明洞20m。 石咀山隧道斜井位于线路左侧沟内,与线路交于dk72+000属ⅴ级黄土段,与线 路平面交角40°00'00“,纵坡12%,与正洞相交处过渡到2%纵坡。斜井长 461.88m,按非永久工程设计。岩性为新黄土,中部为老黄土,下部是砂岩、砾 岩,主要为风化裂隙水,斜井施工在裂隙及岩层接触带可能出现涌水现象,预 测正常涌水量为448m3/d,最大涌水量为1344m3/d。 二、施工方案确定 为了能达到安全
职位:道桥工程师与岩土工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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